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文档简介

高考物理模拟精选训练卷(三)

学校:姓名:班级:考号:

评卷人得分

1.如图所本为氢原子的发射光谱和氢原子能级图,H”、H|HHy、Fh是其中的四条光谱线及

其波长,分别对应能级图中从量子数为〃=3、4、5、6的能级向量子数为〃=2的能级跃迁时

发出的光谱线。已知可见光波长在400nm〜7()0nm之间,下列说法正确的是()

N/

〃e

fo/

8

638

5-0•54

-0•

485

-70•

35I

2-3.40

1-13.60

A.该谱线由氢原子的原子核能级跃迁产生

B.四条光谱线中,儿谱线对应的光子能量最大

C.所谱线对应的光,照射逸出功为2.25eV的金属,可使该金属发生光电效应

D.小谱线对应的光是可见光中的红光

2.风筝发明于中国东周春秋时期,是在世界各国广泛开展的一项群众性体育娱乐活动。一平

板三角形风筝(不带莺尾)悬停在空中,如图为风筝的侧视图,风筝平面与水平面的夹角为

6,风筝受到空气的作用力尸垂直于风筝平面向上。若拉线长度一定,不计拉线的重力及拉

线受到风的作用力,一段时间后,风力增大导致作用力F增大,方向始终垂直于风筝平面,

夹角0不变,再次平衡后相比于风力变化之前()

A.风筝距离地面的高度变大B.风筝所受的合力变大

c.拉线对风筝的拉力变小D.拉线右风筝的拉力与水平方向的夹角变小

3.如图所示,边长为2/的正三角形A8C区域存在方向垂直纸面、大小随时间均匀变化的磁

场(图中未画出),磁场随时间的变化关系为为8二q。以三角形顶点C为圆心,半径为/、

匝数为N、电阻为R的圆形线圈平行纸面固定放置,,。时刻线圈受到的安培力为()

4、

底")。0D拒Nk213to

6R4R4R

4.如图所示,一根轻质弹簧一端固定于光滑竖直杆上,另一端与质量为〃?的滑块P连接,P

穿在杆上,一根轻绳跨过定滑轮将滑块P和重物Q连接起来,重物Q的质曷杷滑

块从图中A点由静止释放后沿竖直杆上下运动,当它经过4、8两点时弹簧对滑块的弹力大

小相等,已知0A与水平面的夹角族53。,08长为3与A8垂直,不计滑轮的摩擦力,重

力加速度为g,滑块P从A到8的过程中,说法正确的是()

A.对于滑块Q,其重力功率一直减小

B.滑块P运动到位置8处速度达到最大,且大小为主盟

3

C.轻绳对滑块P做功4〃igL

D.P与Q的机械能之和先减小后增加

5.如图是一个简易风速测量仪的示意图,绝缘弹簧的一端固定,另一端与导电的迎风板相连,

弹簧套在水平放置的电阻率较大的均匀金属细杆上。迎风板与金属杆垂直且接触良好,并能

在金属杆上自由滑动。迎风板与金属杆末端分别与电压传感器的两端相连,整个装置与电阻

R串联接入闭合电路,则()

迎风板

A.风速越大,电压传感器的示数越大

B.风速越大,流过电阻及的电流越大

C.风速不变时,电阻/?的阻值越大,电压传感器示数越大

D.其他条件不变时,电压传感器示数与弹簧形变量是线性关系

6.如图所示为一滑草场,某条滑道由上下两段高均为近与水平面倾角分别为45。和37。的滑

道组成.,滑草车与草地之间的动摩擦因数为〃。质量为〃?的载人滑草车从坡顶由静止开始自

由下滑,经过上、下两段滑道后,最后恰好静止于滑道的底端(不计滑草车在两段滑道交接

处的能量损失,sin37o=0.6,cos37°=0.8).则()

A.不能求出动摩擦因数〃的数值

B.载人滑草车最大速度为、母

C.载人滑草车克服摩擦力做功为〃3?

D.载人滑草车在下段滑道上的加速度大小为基

7.如图甲,某同学将平面镜倾斜浸于水中,太阳光(可视为平行光)经水面的折射和平面镜

的反射在光屏上形成了彩色条纹。为解释该现象,他将光路图简化为图乙所示,〃、〃为太

阳光最终折射出水面的其中两束单色光。不考虑容器对光线的反射,下列说法正确的是()

A.水对4光的折射率小于水对b光的折射率

B.。光在水中的传播时间大于〃光在水中的传播时间

C.逐渐增大平面镜与水平面的夹角,。光首先消失

D.将平面镜水平放置,光线沿不同方向折射出水面

评卷人得分

二、多选题

8.如图所示,半径为r的光滑水平转盘到水平地面的高度为“,质量为〃,的小物块被一个电

子锁定装置锁定在转盘边缘,转盘绕过转盘中心的竖直轴以①乂,(£>0且是恒量)的角速

度转动.从z=0开始.在不同的时刻/将小物块解锁.小物块经过一段时间后落到地面匕

假设在/时刻解锁的物块落到地面上时重力的瞬时功率为巴落地点到转盘中心的水平距离

为d,则下图中产“图象、"2/图象分别正确的是()

A.

9.某发光元件D的伏安特性曲线如右图所示,元件在达到正向导通电压以后能够发光,为

了简化问题,可认为发光后元件两端电压保持为U”不变(U/)附近伏安特性曲线的斜率极陡),

电压小于U〃或加反向电E时,元件均处于截止状态。将该元件通过水平直导线MN接入光

滑竖直平行导轨中,如右图所示,该导轨间距L=0.5m,MN下方0.4m处有一根导体棒尸Q

水平跨接在导轨上,紧接PQ正下方的导轨间交替分布着垂直纸面方向,磁感应强度B=1.0T,

宽度d=0.1m的匀强磁场,除发光元件外,其余电阻不计,导轨足够长,重力加速度g=10m/s2,

空气阻力不计。开始时锁定PQ,在PQ正上方空间里施加一垂直纸面向外均匀增加的匀强

磁场,当磁感应强度的变化率为与“5狈时,元件恰好能导通发光,下列说法正碓的有

A.U/)的值为2.5V

B.流过元件D的电流方向为N-M

C.撤去尸。上方的磁场同时解除锁定,元件再次发光时PQ所在的磁场区域序号〃为14

D.在C的条件下,元件最终的闪烁周期(连续明暗一次的时间)约为0.0396s

10.如图所示,M,N两极板间存在匀强电场,场强大小可以调节,两极板的宽度为d,N

板右侧存在如图所示的磁场,折线P。是磁场的分界线,在折线的两侧分布着方向相反与平

面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小均为跳折线的顶角乙4=90。,P、。是折线上的两点且

AP=AQ=LO现有一质量为〃人电荷量为g的带负电的粒子从S点由静止经电场加速后从P

点沿PQ方向水平射出,不计粒子的重力,则()

MN

A.当粒子通过P点的速度为叵些时,可经过一次偏转直接到达A点

2m

B.当M、N两极板间场强为曲兰时,粒子到达Q点的时间最长

4dm

C.粒子由P点到达。点的时间可能为前的偶数倍

D.粒子由P点到达。点的时间只能为」?的奇数倍

qB

评卷人得分

-----三、实验题

11.某学习小组利用如图中所示的装置验证动量守恒定律。挡板左侧从左到右依次固定复写

纸、白纸,白纸上的。点与轨道末端的8点等高,入射小球1、被碰小球2的半径相同,

甲乙

①将球1从斜槽上S处由静止释放,球1从轨道末端8飞出后打到挡板上,多次从S处由

静止释放球1;

②将球2静置于4点,再将球1从S处由静止释放,两球碰撞后均打到挡板上,多次重复

实验;

③确定落点的平均位置N、P、M(其中P点是未放球2时,球1落点的平均位置),用亳米

刻度尺测得ON、OP、OM的长度分别为。、也、为。

(1)下列做法中,必须完成的是o

A.轨道S4抹上润滑油B.将轨道AB调成水平C.挡板竖直固定

(2)用游标卡尺测量球1的宜径d时,游标卡尺的示数如图乙所示,则仁mm。

(3)若在实验误差允许范围内满足等式____________(用相关物理量的符号表示),则两球

在碰撞过程中动量守恒。

12.关于多用电表,请回答下列问题:

(1)多用电表是实验室中常用的电学测量工具,多用电表测量电阻时的电路如图所示,图

中A、B是多用电表的两只表笔。则由图可知是红表笔(填或"B")。

(2)若多用电表在使用前己经进行机械调零。某同学用多用电表测某一电阻阻值时的实验

步骤如下:

①选用“xlOC”挡,将4、8两只表笔短接,然后调整欧姆调零旋钮,使得指针指向欧姆挡零

刻度线:

②将A、8两只表笔与被测电阻凡两端相连;

③读数时发现表针偏转幅度太大,几乎接近欧姆挡零刻线,为了测量准确,这位同学应该换

用(填“xlC”或“xlOOQ")挡,换档之后(填“需要”或“不需要”)重新进夕亍欧

姆调零“

(3)某多用电表内部干电池的电动势为E=1.51V,使用一段时间后内部干电池的电动势E

减小。现用一电阻箱来测量多用电表内干电池的电动势大小。实验步骤如下:

①把多用电表欧姆挡置于"xlOOQ”挡,将两只表笔短接,调整欧姆调零旋钮,使得指针指向

欧姆挡零刻线,然后把表笔44分别与电阻箱的接线柱相连

②调节电阻箱,并记录电阻箱的阻值凡、欧姆表的读数农

③多次重复②的操作,记录多组数据

④以欧姆表的读数R为纵坐标,电阻箱的阻值凡为横坐标作

R-R、图象,如图所示。

干电池实际电动势的表达式为£=(用石、%和R表示);若测得穴-凡图象的斜率

为A=LI,则实际电动势£=V(保留三位有效数字)。

评卷人得分

-----四、解答题

13.如图所示,固定在水平地面上的气缸A和B中分别用活塞封闭有一定质量的理想气体,

已知两活塞面积均为S。两活塞用穿过B底部的刚性细杆相连,可沿水平方向无摩擦滑动,

两个气缸都不漏气。初始时,A、B中气体的体积均为%,温度均为4,A中气体压强

PA=L2〃。,P。是气缸外的大气压强。活塞和细杆的质量均不计,细杆的直径可忽略。

(1)求细杆对气缸A中活塞的作用力大小以及气缸B中气体的压强。

(2)现对A缓慢加热,使其中气体的压强升到〃;=1.5外,同时保持B中气体的温度不变,

在此过程中气缸A中气体的内能增加了AU。求:末状态时A中气体的温度,以及在此过

程中两部分气体从外界吸收的热量Q。

AB

14.如图甲所示,传送带逆时针匀速运行,速率匕=2m/s,一小车停在足够大的光滑水平地

面上,挨靠在传送带的下端8处,小车上固定一竖直平面内的光滑圆弧轨道,圆弧轨道与

传送带相切于3点,过圆弧轨道的最高点。的切线竖直,。为圆弧轨道的最低点。一小物

块(视为质点)从传送带的上端A处由静止释放,物块沿传送带运动的速度-时间图像如图

乙所示。物块离开传送带后恰好能到达。点。小车与物块的质量相同,取重力加速度大小

g=1Om/s2<,求:

(1)传送带4、3两端的距离L;

(2)传送带倾角夕的余弦值cos。以及物块与传送带间的动摩擦因数

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